Andrzej SIEMKO CERN, Departament Technologii Akceleratorów



Podobne dokumenty
CERN pierwsze globalne laboratorium. Andrzej SIEMKO CERN, Departament Technologii Akceleratorów

CERN pierwsze globalne laboratorium. Andrzej SIEMKO CERN, Departament Technologii Akceleratorów

W t i amy w w CER E Nie

największe światowe M. Turała Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków CERN, 31 marzec, 2008

Polska w CERN. Kurs dla polskich nauczycieli w CERN maja Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im.

Witamy w CERNie. Bolesław Pietrzyk LAPP Annecy (F) Wykład przygotowany przez polskich fizyków w CERNie.

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

Kurs dla polskich nauczycieli w CERN kwietnia 2007

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe 4.IV.2012

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

Witamy w CERN Marek Kowalski

EDUKACYJNE ZASOBY CERN

Akceleratory Cząstek

Fizyka cząstek elementarnych

WYKŁAD 8. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe


Wszechświat czastek elementarnych

Kurs dla nauczycieli fizyki - Cząstki elementarne w CERN pod Genewą.

Epiphany Wykład II: wprowadzenie

Reportaż ze szkolenia w CERN w Genewie, r.

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY?

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

Theory Polish (Poland)

LHC - wielki zderzacz hadronów

Poszukiwany: bozon Higgsa

Grzegorz Wrochna Narodowe Centrum Badań Jądrowych Z czego składa się Wszechświat?

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Wszechświat czastek elementarnych

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU PĘDZĄCE CZĄSTKI.

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych: część eksperymentalna

Oddziaływania elektrosłabe

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Fizyka wysokich energii w erze LHC

Cząstka Higgsa własności, odkrycie i badania oddziaływań

Na tropach czastki Higgsa

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

Wprowadzenie do CERN-u

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, Physics Department

Promieniowanie kosmiczne składa się głównie z protonów, z niewielką. domieszką cięższych jąder. Przechodząc przez atmosferę cząstki

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa

CERN: fizyka wysokich energii i edukacja szkolna. Krzysztof Fiałkowski Uniwersytet Jagielloński

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o CERNie i o fizyce cząstek

Wybrane zagadnienia fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Seweryn Kowalski

Polska w CERN. Agnieszka Zalewska. Konferencja Kół Naukowych Studentów Fizyki, Cieszyn,

Akceleratory. Urządzenia do wytwarzania strumieni cząstek o znacznej energii kinetycznej

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

Oddziaływania podstawowe

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Jednostka akceleratora cząstek

Skad się bierze masa Festiwal Nauki, Wydział Fizyki U.W. 25 września 2005 A.F.Żarnecki p.1/39

Metamorfozy neutrin. Katarzyna Grzelak. Sympozjum IFD Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych IFD UW. K.Grzelak (UW ZCiOF) 1 / 23

Nowe wyniki eksperymentów w CERN

Jak działają detektory. Julia Hoffman# Southern Methodist University# Instytut Problemów Jądrowych

Międzynarodowa Naukowa Szkoła Nauczycieli Fizyki w Dubnej

Atomowa budowa materii

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2

Nauka i technologia dwa spojrzenia na CERN

60 lat fizyki hiperjąder

Obserwacja Nowej Cząstki o Masie 125 GeV

WYKŁAD Wszechświat cząstek elementarnych. 24.III.2010 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masa W

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Detekcja cząstek

CERN-Współpraca p z nauczycielami

Jak fizycy przyśpieszają cząstki?

CERN I fizyka jadrowa: od wlasnosci jadra atomowego po medycyne. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

W poszukiwaniu Boskiej cząstki.

FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA IZOLATOR DO ŹRÓDŁA JONÓW

th- Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych (ZZMO)

Polityka wspierania prac naukowych i wdrożeniowych w obszarze informatyki jako element budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Polscy nauczyciele fizyki w CERN. Polska w CERN. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana. J.P.Nassalski NTP@CERN, 21.XI.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Przyszłość polskiej fizyki neutrin

Spis treści. Fizyka wczoraj, dziś, jutro. Z naszych lekcji. Olimpiady, konkursy, zadania. Astronomia dla każdego

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

WSTĘP DO FIZYKI JADRA ATOMOWEGOO Wykład 12. IV ROK FIZYKI - semestr zimowy Janusz Braziewicz - Zakład Fizyki Atomowej IF AŚ

Fizyka Fizyka eksperymentalna cząstek cząstek (hadronów w i i leptonów) Eksperymentalne badanie badanie koherencji koherencji kwantowej

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

LEPTON TAU : jako taki, oraz zastosowania. w niskich i wysokich energiach. Zbigniew Wąs

WYKŁAD 6. Oddziaływania kolorowe cd. Oddziaływania słabe. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Boska cząstka odkryta?

DZIAŁANIA MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (MSCA) WSPIERANIE INNOWACJI, PIELĘGNOWANIE DOSKONAŁOŚCI

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek

Wszechświat czastek elementarnych

Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach

VI. 6 Rozpraszanie głębokonieelastyczne i kwarki

Promieniowanie jonizujące

Sekcja Mechaniki Materiałów. NbTi 316 L LHC/CERN

Janusz Gluza. Instytut Fizyki UŚ Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Compact Muon Solenoid

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

Transkrypt:

CERN - mekka dla fizyków Andrzej SIEMKO CERN, Departament Technologii Akceleratorów

Plan wykładu CERN w 7 punktach Czym jest CERN trochę historii Kto pracuje w CERN Polska w CERN Jak funkcjonuje CERN Misja i zadania CERN Kompleks akceleratorów w CERN Jakie są główne osiągnięcia i i naukowe CERN

Trochę ę historii Jak powstał CERN Na przełomie lat 40-tych I 50-tych grupa znamienitych naukowców i polityków przedstawiła ideę odbudowy europejskiej nauki poprzez współpracę międzynarodową. Inicjatywa środowiska fizyków: Zjednoczenie środowiska fizyków europejskich by być konkurencyjnym względem USA, zwłaszcza w zakresie dużych urządzeń badawczych Pierwsza propozycje wysunął w 1949 Louis de Broglie E.Amaldi, P.Auger, L.Kowarski, F.Perrin 1950 raport Kowarskiego o potrzebie utworzenia międzyrządowego centrum, wyłącznie naukowego Inicjatywa a polityczna: Ruch europejski European Cultural Conference, Lausanne 8-12 grudzien 1949 Idea zbliżenia europejczyków po wojnie

CERN Trochę historii Porozumienie dla utworzenia Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire zostało podpisane 15 lutego 1952 przez 11 krajów Felix Bloch Pierwszy dyrektor CERN Konwencja nabrała mocy po ratyfikacji (pod auspicjami i UNESCO) przez 7 pierwszych państw, co nastąpiło 29 września 1954 Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego CERN stal się organizacja międzynarodowa Europejska Rada Badań Jądrowych ą powołana w 1954 r. zrzesza obecnie 20 państw europejskich

Jak właściwie nazywa się ę Laboratorium pod Genewą Nazwa Laboratorium Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) jest pierwszą oficjalną nazwą z pionierskiego okresu 1952-1953 Wraz z ustanowieniem Konwencji w 1953 wprowadzono nazwę Europejska Organizacja Badan Jądrowych Trudny do wymówienia w wielu językach akronim nowej nazwy nie przyjął się. W. Heisenberg zaproponował by używać nowej nazwy i starego akronimu. Stad oficjalna nazwa: Europejska Organizacja Badan Jądrowych CERN Stosowana jest również nazwa Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek, która bardziej odzwierciedla dzisiejszy stan działalności laboratorium, lecz nie jest to oficjalna nazwa.

Kto pracuje w CERN

Kto pracuje w CERN Personel (dane 2006) 2645 pracowników 713 stypendystów (fellows) opłacanych przez CERN kilkuset studentów i project associate opłacanych przez CERN Użytkownicy (dane 2007) Ponad 8000 użytkownicy opłacani z zewnątrz Ponad 500 uniwersytetów z 111 krajów 66% użytkowników pochodzi z krajów członkowskich Razem: ponad 11000 pracowników i użytkowników

Polska w CERN 1959 r. profesorowie Marian Mięsowicz (Kraków) i Marian Danysz (Warszawa) nawiązali pierwsze indywidualne kontakty i wystarali się o kilka stypendiów dla młodych fizyków na staże w CERN. Te indywidualne kontakty przekształciły się w intensywną współpracę naukową. 1963 r. z inicjatywy prof. M. Danysza i dyrektora CERN V.Veisskopfa, Polska, jako jedyny kraj z bloku wschodniego, uzyskała status państwa-obserwatora w Radzie CERN (bez prawa głosowania). Próby przyznania Polsce statusu członkowskiego napotkały na opór Związku Radzieckiego. 1991 r. Polska, jako pierwszy kraj bloku wschodniego, zostaje członkiem CERN. Podstawą prawną była umowa podpisana między rządem RP i CERN, ratyfikowana następnie przez Prezydenta RP L. Wałęsę.

Polska jest współwłaścicielem CERN Łożymy na jego utrzymanie. Polska składka: ~2% budżetu (wynika z dochodu narodowego w stosunku do dochodu wszystkich państw członkowskich) Mamy przedstawicieli w organie decyzyjnym - Radzie CERN: w głosowaniach głosy wszystkich państw mają tę samą wagę. Prof. J. Niewodniczański, PAA przedstawiciel rządu RP, Prof. J. Nassalski, IPJ przedstawiciel środowiska naukowego. Korzystamy z urządzeń badawczych wartych miliardy CHF. Korzystamy ze środków stypendialnych na badania prowadzone przez fizyków, doktorantów i studentów oraz na programy edukacyjne. Możemy aplikować na stałe pozycje (staff) w CERN. Polski przemysł może uczestniczyć w przetargach na dostawy urządzeń i usług dla CERN.

Budżet CERN 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% Annual Contribution 4% 2% 0% Germ many United Kingdom France Italy Spain Netherla ands Switzerla and Belg gium Swed den Norw way Pol and Austria Denm mark Greece Finland Portu ugal Czech Repu ublic Hungary Slovak Repu ublic Bulg garia Budżet CERN w 2007 1026 milionów CHF Do 1995 roku Polska płaciła symboliczną składkę, która następnie została stopniowo zwiększona do wysokości proporcjonalnej do naszego dochodu narodowego netto.

Polskie Ośrodki Fizyki Wysokich Energii Współpracujące z CERN Łódź: Instytut Problemów Jądrowych Uniwersytet Łódzki 6 Ośrodków, Katowice: Uniwersytet t Śląski 10 Instytucji: ~ 300 fizyków doświadczalnych i inżynierów Kielce: Akademia Świętokrzyska Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza Instytut Fizyki Jądrowej PAN Uniwersytet Jagielloński Warszawa: ~ 100 teoretyków. t Instytut t t Problemów Jądrowych Politechnika Warszawska Uniwersytet Warszawski Wrocław: Uniwersytet Wrocławski

Polscy fizycy, y, doktoranci i studenci w CERN 2006 Polskich użytkowników: 144 Pracowników etatowych stałych... 27 Studentów letnich (do 3 mieś.).... 3 Associates (1rok). 11 Fellows (3 lata) 23 Finansowani przez CERN Studentów n. technicznych.. 16 Doktorantów n. technicznych.. 4

Zadania i Priorytety y CERN Badania naukowe. Nowe technologie. Transfer technologii. Edukacja. Rozwój współpracy międzynarodowej.

Badania Naukowe w CERN Badania w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych i fizyki nuklearnej Naukowcy w CERN badają z czego zbudowana jest materia i jakie siły ją utrzymują Badania w dziedzinie fizyki nuklearnej tradycyjnie wzbudzają pytania co do możliwości ich potencjalnego wykorzystania w sektorze militarnym Konwencja CERN z 1953 stanowi: "Organizacja utrzymuje współpracę miedzy państwami europejskimi w dziedzinie badan jądrowych o charakterze czysto naukowym i podstawowym oraz w badaniach zasadniczo z nimi stowarzyszonych. Organizacja nie będzie miała żadnego związku z pracami na rzecz sektora militarnego a wyniki jej prac doświadczalnych i teoretycznych będą publikowane lub ogólnie udostępniane w inny sposób

Nowe technologie Transfer technologii Badania naukowe w CERN-ie prowadzą do rozwoju techniki. Z CERN-u pochodzą tak różne wynalazki jak: światowa pajęczyna - WWW obrazowanie medyczne Detektory GEM Nowe detektory pojedynczych elektronów Medipix 2 Nowa generacja liczników fotonów

Edukacja w CERN CERN odgrywa ważną rolę w zaawansowanej edukacji. Obszerny wachlarz szkół, praktyk i staży naukowych przyciąga do Laboratorium wielu młodych utalentowanych studentów, naukowców i inżynierów. Wielu z nich robi następnie kariery w przemyśle, gdzie doświadczenie zdobyte w pracy w wielonarodowym środowisku z wykorzystaniem najnowszej techniki, jest wysoko cenione. CERN odgrywa też coraz większą rolę w kształceniu nauczycieli i popularyzacji nauki, w szczególności ś w procesie kształcenia ł przeduniwersyteckiego. CAS Zakopane 2006 Szkoła Akceleratorowa Programy dla nauczycieli liii szkół

Władze CERN Rada CERN Odpowiada za politykę naukowa, budżet, aprobuje programy, działalność, wydatki; decyzje większością ale zwykle przez konsensus; przewodniczący prof. Torsten Ǻkesson [S]; po dwóch przedstawicieli z każdego z krajów członkowskich Rada CERN Ciała doradcze: Komitet Polityki Naukowej; daje rekomendacje; członkowie nie muszą być z krajów członkowskich, Komitet Finansowy; delegaci rządów krajów członkowskich; nadzór nad finansami Komitet Finansowy Komitet Polityki Naukowej Ciało współpracujące: ECFA Europejski Komitet Akceleratorów Przyszłości ECFA

Struktura organizacyjna Polscy Nauczyciele Fizyki w CERN

Zasada Funkcjonowania CERN Zadania dzielone są pomiędzy stałych pracowników CERN i użytkowników CERN CERN odpowiedzialny jest za budowę infrastruktury badawczej i koordynuje jej eksploatacje, Kompetencje techniczne, technologiczne i organizacyjne Użytkownicy pochodzą z uniwersytetów, laboratoriów narodowych, etc. ca. 8000, z których tylko około ł 80 jest pracownikami i CERN Kompetencje naukowe, dynamika i stały dopływ młodych kadr naukowych

Kompleks akceleratorów w CERN Akceleratory są to wielkie urządzenia służące do przyspieszania cząstek do prędkości bliskiej prędkości światła oraz do późniejszego ich zderzania z innymi cząstkami. Zespół akceleratorów w CERN-ie jest największym i jednym z najbardziej uniwersalnych na świecie. W jego skład wchodzą zarówno akceleratory (przyspieszacze) dezakceleratory (spowalniacze) jak i zderzacze (kolizjonery) cząstek elementarnych. Wykorzystywane są wiązki elektronów, pozytonów, protonów, antyprotonów a także "ciężkich jonów" (jąder atomów takich jak tlen, węgiel, siarka lub ołów).

CERN Genewa Kompleks Akceleratorów CERN Meyrin site CERN Prevessin site ATLAS SPS CMS Geneva Airport LHC

Kompleks Akceleratorów w CERN Schemat tuneli LHC i SPS

CERN najbardziej zaawansowany kompleks k akceleratorowy na świeciei i

CERN najbardziej zaawansowany kompleks k akceleratorowy na świeciei i Akcelerator Liniowy (LINAC 2) 1978 16/04/2007

CERN najbardziej zaawansowany kompleks k akceleratorowy na świeciei i Booster (PSB) 1972 16/04/2007

CERN najbardziej zaawansowany kompleks k akceleratorowy na świeciei i Synchrotron jonów niskoenergetycznych (LEIR) 2005 16/04/2007

CERN najbardziej zaawansowany kompleks k akceleratorowy na świeciei i Synchrotron Protonowy (PS) 1959 16/04/2007

CERN najbardziej zaawansowany kompleks k akceleratorowy na świeciei i Dezakcelerator antyprotonow (AD) 1999 16/04/2007

CERN najbardziej zaawansowany kompleks k akceleratorowy na świeciei i Supersynchrotron Protonowy (SPS) 1976 16/04/2007

CERN najbardziej zaawansowany kompleks k akceleratorowy na świeciei i Wielki Zderzacz elektronow i pozytonow (LEP) 1989 16/04/2007

CERN najbardziej zaawansowany kompleks k akceleratorowy na świeciei i Wielki Zderzacz Hadronow (LHC) 2008 16/04/2007

Detektory Cząstek CMS Detektory cząstek są elektronicznymi oczami fizyków. Detektory rejestrują cząstki powstałe w zderzeniach wiązek. Współczesne detektory są wielkimi, niezwykle złożonymi i czułymi instrumentami.

Główne osiągnięcia ę Naukowe CERN 1973: Odkrycie prądów neutralnych w komorze Gargamelle. 1983: Odkrycie bozonów W i Z w eksperymentach UA1 i UA2. 1995: Pierwsze atomy antymaterii w eksperymencie PS210. 2001: Odkrycie łamania symetrii CP w eksperymencie NA48. 1984 Nagroda Nobla w fizyce za odkrycie bozonów W i Z Carlo Rubbia i Simon van der Meer 1992 Nagroda Nobla w fizyce za rozwój detektorów cząstek, szczególnie wielodrutowych komór proporcjonalnych. George Charpak

Polscy VIP wcern

Wizyta Jana Pawła II (16.6.1982) 6 1982)

Wizyta Prof. M. Kleibera, Ministra Nauki i Informatyzacji 17.10.2003

Wizyta Prof. M. Seweryńskiego i Prof. K. Kurzydłowskiego, Ministra i Vice Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12.07.2007

Podsumowanie CERN jest największym na świecie laboratorium fizyki cząstek i ma największy akcelerator LHC. Mamy nadzieję, że rozpoczynające się wkrótce eksperymenty na LHC wyjaśnią kilka najważniejszych j zagadek przyrody. y W CERN jedenascie tysięcy ludzi z całego świata jest zafascynowanych pracą badawczą, z entuzjazmem poświęca czas na rozwiązywanie problemów doświadczalnych i teoretycznych, jest wspaniale zintegrowanych, pomimo różnic kulturowych, politycznych i religijnych. Polska w CERN jest obecna od niemal 50 lat i odgrywa w nim rolę większą niż ~2% wkładu do budżetu

Życzę Państwu zarażenia się atmosferą CERN i radości z dzielenia się swoim doświadczeniem z młodymi ludźmi w Polsce. Dziękuję za uwagę

CERN - Trochę więcej historii 1952 - Po dwóch konferencjach UNESCO 11 rządów europejskich zgadza się utworzyć tymczasową Europejską Radę Badań Jądrowych, czyli CERN ( Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire). 1957 - Rozpoczął ą działanie synchrocyklotron y protonowy 600 MeV - pierwszy akcelerator w CERN-ie. Jednym z pierwszych osiągnięć doświadczalnych była długo oczekiwana obserwacja rozpadu pionu na elektron i neutrino. 1959 - Rozpoczął działanie synchrotron protonowy 28 GeV (PS) - pierwsza z dużych maszyn w CERN-ie. Przez pewien czas był to akcelerator o największej na świecie energii. 1963 - Pierwsze zdjęcia oddziaływań neutrin w CERN-owskiej komorze pęcherzykowej. Fizyka neutrin ogromnie korzysta z wiązki szybkich protonów z synchrotronu. 1968 - Wynalezienie wielodrutowych komór proporcjonalnych i dryfowych rewolucjonizuje dziedzinę elektronicznych detektorów cząstek. Georges Charpak otrzymuje za tę pracę Nagrodę Nobla z fizyki w 1992 r. 1971 - Zatwierdzenie budowy drugiego laboratorium na sąsiednim terenie z 7-kilometrowym supersynchrotronem protonowym SPS o początkowo planowanej energii 300 GeV. Admininistracyjnie oddzielne początkowo dwa laboratoria CERN-u połaczyły się w 1976 r. 1971 - oddano do użytku pierwszy na świecie zderzacz hadronów ISR 1972 - Zbudowanie czteropierścieniowego wstępnego akceleratora 800 MeV (Booster) pozwoliło zwiększyć energię protonów wstrzykiwanych do PS. To nowe urządzenie i dodatkowy nowy akcelerator liniowy (Linac), uruchomiony w 1978 r., umożliwiły ponad tysiąckrotne zwiększenie zaplanowanego początkowo natężenia wiązki w akceleratorze PS. 1976 - Rozpoczyna działanie supersynchrotron protonowy SPS. Osiągi akceleratora szybko się zwiększają, tak że zostaje przekroczone zaprojektowane natężenie i pod koniec 1978 r. maksimum energii zostaje przesunięte do 500 GeV. 1981 - W lipcu 1981 r. przy użyciu SPS, zaadaptowanego do roli zderzacza proton-antyproton, w dwóch eksperymentach UA1 i UA2 zarejestrowano pierwsze zderzenia proton-antyproton przy energii 270 GeV w każdej z wiązek. Rada CERN-u zatwierdziła budowę 27-kilometrowego pierścienia wielkiego zderzacza elektronowo - pozytonowego, czyli LEP-u. Początkowo energia każdej z wiązek została zaplanowana na 50 GeV. 1989 - W sierpniu i rozpoczyna pracę LEP. W październiku, ik w dwa miesiące i po pierwszych zderzeniach w LEP-ie, nadzwyczaj dokładne pomiary dla cząstki Z wykazują, że fundamentalne elementy składowe materii składają się z trzech i tylko trzech rodzin cząstek. 1991 - W grudniu delegaci Rady CERN-u uchwalają jednogłośnie, że wielki zderzacz hadronowy LHC (Large Hadron Collider) w tunelu LEP-u jest 'właściwą maszyną' przyszłości. 1994 - Lata od 1989 r. to lata sukcesów LEP-owskich eksperymentów. Najbardziej doniosłym wynikiem jest precyzyjny pomiar parametrów bozonu Z - od 1989 do 1993 r. cztery LEP-owskie detektory: ALEPH, DELPHI, L3 i OPAL zrekonstruowały ponad 10 milionów rozpadów Z.Rada zatwierdza budowę LHC. 1996 - Produkcja pierwszych atomow antywodoru.